Учитывая неравномерность орошения верхних рядов колец, расчётную величину насадки увеличиваем на три диаметра одного его кольца.

35. Внутренние размеры поперечного сечения аппарата:
Длина
, ширина 
Площадь сечения и размеры патрубка для входа газов
Скорость газов на входе:
- принимается
Объёмный расход продуктов сгорания при НУ:

Объёмный расход продуктов сгорания на входе при 


Конструктивно принимаем размеры:

Площадь сечения и размеры выходного патрубка
Объёмный расход продуктов сгорания на выходе при

где
- плотность газов на выходе из аппарата.
Скорость выхода газов из выходного патрубка:
- принимается
Сечение выходного патрубка.

Конструктивно принимаем размеры:

Диаметр трубы для подвода холодной воды
Принимаем скорость воды в трубе
.


Принимаем трубу Æ80
2,5 мм по ГОСТ 8734-75 [Л.6, Таблица 45]
Диаметр трубы для отвода нагретой воды
Принимаем скорость воды в трубе
.


Принимаем трубу Æ83
3 мм по ГОСТ 8734-75 [Л.6, Таблица 45].
Диаметр труб коллектора для орошения насадки
Принимаем, что коллектор состоит из 10 параллельно расположенных труб, приваренных к входной трубе электросваркой.
Расход воды в одной трубе: 
При той же скорости площадь сечения составит:

Тогда диаметр труб:

Принимаем трубы Æ28
2,5 мм по ГОСТ 8734-75 [Л.6, Таблица 45].
Диаметр отверстий в трубах коллектора
Принимаем скорость воды на выходе из отверстий
.Количество отверстий в одной трубе - 40 шт., расположенных по 2 в одном сечении с шагом по длине 50 мм. Общее количество отверстий - 400. Площадь их общего сечения составит:

Их диаметр: 
Аэродинамический расчет контактного теплообменного аппарата
По формуле Н.М. Жаворонкова [Л. 4] определяем:
1. Гидравлическое сопротивление сухой насадки для турбулентного режима (Reг < 7000)

Коэффициент орошения

где: Wж - плотность орошения насадки,
.






